simplify some code.
[oota-llvm.git] / lib / Linker / LinkModules.cpp
1 //===- lib/Linker/LinkModules.cpp - Module Linker Implementation ----------===//
2 //
3 //                     The LLVM Compiler Infrastructure
4 //
5 // This file is distributed under the University of Illinois Open Source
6 // License. See LICENSE.TXT for details.
7 //
8 //===----------------------------------------------------------------------===//
9 //
10 // This file implements the LLVM module linker.
11 //
12 // Specifically, this:
13 //  * Merges global variables between the two modules
14 //    * Uninit + Uninit = Init, Init + Uninit = Init, Init + Init = Error if !=
15 //  * Merges functions between two modules
16 //
17 //===----------------------------------------------------------------------===//
18
19 #include "llvm/Linker.h"
20 #include "llvm/Constants.h"
21 #include "llvm/DerivedTypes.h"
22 #include "llvm/Module.h"
23 #include "llvm/TypeSymbolTable.h"
24 #include "llvm/ValueSymbolTable.h"
25 #include "llvm/Instructions.h"
26 #include "llvm/Assembly/Writer.h"
27 #include "llvm/Support/Streams.h"
28 #include "llvm/System/Path.h"
29 #include <sstream>
30 using namespace llvm;
31
32 // Error - Simple wrapper function to conditionally assign to E and return true.
33 // This just makes error return conditions a little bit simpler...
34 static inline bool Error(std::string *E, const std::string &Message) {
35   if (E) *E = Message;
36   return true;
37 }
38
39 // ToStr - Simple wrapper function to convert a type to a string.
40 static std::string ToStr(const Type *Ty, const Module *M) {
41   std::ostringstream OS;
42   WriteTypeSymbolic(OS, Ty, M);
43   return OS.str();
44 }
45
46 //
47 // Function: ResolveTypes()
48 //
49 // Description:
50 //  Attempt to link the two specified types together.
51 //
52 // Inputs:
53 //  DestTy - The type to which we wish to resolve.
54 //  SrcTy  - The original type which we want to resolve.
55 //
56 // Outputs:
57 //  DestST - The symbol table in which the new type should be placed.
58 //
59 // Return value:
60 //  true  - There is an error and the types cannot yet be linked.
61 //  false - No errors.
62 //
63 static bool ResolveTypes(const Type *DestTy, const Type *SrcTy) {
64   if (DestTy == SrcTy) return false;       // If already equal, noop
65   assert(DestTy && SrcTy && "Can't handle null types");
66
67   if (const OpaqueType *OT = dyn_cast<OpaqueType>(DestTy)) {
68     // Type _is_ in module, just opaque...
69     const_cast<OpaqueType*>(OT)->refineAbstractTypeTo(SrcTy);
70   } else if (const OpaqueType *OT = dyn_cast<OpaqueType>(SrcTy)) {
71     const_cast<OpaqueType*>(OT)->refineAbstractTypeTo(DestTy);
72   } else {
73     return true;  // Cannot link types... not-equal and neither is opaque.
74   }
75   return false;
76 }
77
78 // RecursiveResolveTypes - This is just like ResolveTypes, except that it
79 // recurses down into derived types, merging the used types if the parent types
80 // are compatible.
81 static bool RecursiveResolveTypesI(const PATypeHolder &DestTy,
82                                    const PATypeHolder &SrcTy,
83                 std::vector<std::pair<PATypeHolder, PATypeHolder> > &Pointers) {
84   const Type *SrcTyT = SrcTy.get();
85   const Type *DestTyT = DestTy.get();
86   if (DestTyT == SrcTyT) return false;       // If already equal, noop
87
88   // If we found our opaque type, resolve it now!
89   if (isa<OpaqueType>(DestTyT) || isa<OpaqueType>(SrcTyT))
90     return ResolveTypes(DestTyT, SrcTyT);
91
92   // Two types cannot be resolved together if they are of different primitive
93   // type.  For example, we cannot resolve an int to a float.
94   if (DestTyT->getTypeID() != SrcTyT->getTypeID()) return true;
95
96   // Otherwise, resolve the used type used by this derived type...
97   switch (DestTyT->getTypeID()) {
98   default:
99     return true;
100   case Type::FunctionTyID: {
101     const FunctionType *DstFT = cast<FunctionType>(DestTyT);
102     const FunctionType *SrcFT = cast<FunctionType>(SrcTyT);
103     if (DstFT->isVarArg() != SrcFT->isVarArg() ||
104         DstFT->getNumContainedTypes() != SrcFT->getNumContainedTypes())
105       return true;
106     for (unsigned i = 0, e = DstFT->getNumContainedTypes(); i != e; ++i)
107       if (RecursiveResolveTypesI(DstFT->getContainedType(i),
108                                  SrcFT->getContainedType(i), Pointers))
109         return true;
110     return false;
111   }
112   case Type::StructTyID: {
113     const StructType *DstST = cast<StructType>(DestTyT);
114     const StructType *SrcST = cast<StructType>(SrcTyT);
115     if (DstST->getNumContainedTypes() != SrcST->getNumContainedTypes())
116       return true;
117     for (unsigned i = 0, e = DstST->getNumContainedTypes(); i != e; ++i)
118       if (RecursiveResolveTypesI(DstST->getContainedType(i),
119                                  SrcST->getContainedType(i), Pointers))
120         return true;
121     return false;
122   }
123   case Type::ArrayTyID: {
124     const ArrayType *DAT = cast<ArrayType>(DestTy.get());
125     const ArrayType *SAT = cast<ArrayType>(SrcTy.get());
126     if (DAT->getNumElements() != SAT->getNumElements()) return true;
127     return RecursiveResolveTypesI(DAT->getElementType(), SAT->getElementType(),
128                                   Pointers);
129   }
130   case Type::VectorTyID: {
131     const VectorType *DVT = cast<VectorType>(DestTy.get());
132     const VectorType *SVT = cast<VectorType>(SrcTy.get());
133     if (DVT->getNumElements() != SVT->getNumElements()) return true;
134     return RecursiveResolveTypesI(DVT->getElementType(), SVT->getElementType(),
135                                   Pointers);
136   }
137   case Type::PointerTyID: {
138     const PointerType *DstPT = cast<PointerType>(DestTy.get());
139     const PointerType *SrcPT = cast<PointerType>(SrcTy.get());
140     
141     if (DstPT->getAddressSpace() != SrcPT->getAddressSpace())
142       return true;
143     
144     // If this is a pointer type, check to see if we have already seen it.  If
145     // so, we are in a recursive branch.  Cut off the search now.  We cannot use
146     // an associative container for this search, because the type pointers (keys
147     // in the container) change whenever types get resolved...
148     for (unsigned i = 0, e = Pointers.size(); i != e; ++i)
149       if (Pointers[i].first == DestTy)
150         return Pointers[i].second != SrcTy;
151
152     // Otherwise, add the current pointers to the vector to stop recursion on
153     // this pair.
154     Pointers.push_back(std::make_pair(DestTyT, SrcTyT));
155     return RecursiveResolveTypesI(DstPT->getElementType(),
156                                   SrcPT->getElementType(), Pointers);
157   }
158   }
159 }
160
161 static bool RecursiveResolveTypes(const PATypeHolder &DestTy,
162                                   const PATypeHolder &SrcTy) {
163   std::vector<std::pair<PATypeHolder, PATypeHolder> > PointerTypes;
164   return RecursiveResolveTypesI(DestTy, SrcTy, PointerTypes);
165 }
166
167
168 // LinkTypes - Go through the symbol table of the Src module and see if any
169 // types are named in the src module that are not named in the Dst module.
170 // Make sure there are no type name conflicts.
171 static bool LinkTypes(Module *Dest, const Module *Src, std::string *Err) {
172         TypeSymbolTable *DestST = &Dest->getTypeSymbolTable();
173   const TypeSymbolTable *SrcST  = &Src->getTypeSymbolTable();
174
175   // Look for a type plane for Type's...
176   TypeSymbolTable::const_iterator TI = SrcST->begin();
177   TypeSymbolTable::const_iterator TE = SrcST->end();
178   if (TI == TE) return false;  // No named types, do nothing.
179
180   // Some types cannot be resolved immediately because they depend on other
181   // types being resolved to each other first.  This contains a list of types we
182   // are waiting to recheck.
183   std::vector<std::string> DelayedTypesToResolve;
184
185   for ( ; TI != TE; ++TI ) {
186     const std::string &Name = TI->first;
187     const Type *RHS = TI->second;
188
189     // Check to see if this type name is already in the dest module.
190     Type *Entry = DestST->lookup(Name);
191
192     // If the name is just in the source module, bring it over to the dest.
193     if (Entry == 0) {
194       if (!Name.empty())
195         DestST->insert(Name, const_cast<Type*>(RHS));
196     } else if (ResolveTypes(Entry, RHS)) {
197       // They look different, save the types 'till later to resolve.
198       DelayedTypesToResolve.push_back(Name);
199     }
200   }
201
202   // Iteratively resolve types while we can...
203   while (!DelayedTypesToResolve.empty()) {
204     // Loop over all of the types, attempting to resolve them if possible...
205     unsigned OldSize = DelayedTypesToResolve.size();
206
207     // Try direct resolution by name...
208     for (unsigned i = 0; i != DelayedTypesToResolve.size(); ++i) {
209       const std::string &Name = DelayedTypesToResolve[i];
210       Type *T1 = SrcST->lookup(Name);
211       Type *T2 = DestST->lookup(Name);
212       if (!ResolveTypes(T2, T1)) {
213         // We are making progress!
214         DelayedTypesToResolve.erase(DelayedTypesToResolve.begin()+i);
215         --i;
216       }
217     }
218
219     // Did we not eliminate any types?
220     if (DelayedTypesToResolve.size() == OldSize) {
221       // Attempt to resolve subelements of types.  This allows us to merge these
222       // two types: { int* } and { opaque* }
223       for (unsigned i = 0, e = DelayedTypesToResolve.size(); i != e; ++i) {
224         const std::string &Name = DelayedTypesToResolve[i];
225         PATypeHolder T1(SrcST->lookup(Name));
226         PATypeHolder T2(DestST->lookup(Name));
227
228         if (!RecursiveResolveTypes(T2, T1)) {
229           // We are making progress!
230           DelayedTypesToResolve.erase(DelayedTypesToResolve.begin()+i);
231
232           // Go back to the main loop, perhaps we can resolve directly by name
233           // now...
234           break;
235         }
236       }
237
238       // If we STILL cannot resolve the types, then there is something wrong.
239       if (DelayedTypesToResolve.size() == OldSize) {
240         // Remove the symbol name from the destination.
241         DelayedTypesToResolve.pop_back();
242       }
243     }
244   }
245
246
247   return false;
248 }
249
250 static void PrintMap(const std::map<const Value*, Value*> &M) {
251   for (std::map<const Value*, Value*>::const_iterator I = M.begin(), E =M.end();
252        I != E; ++I) {
253     cerr << " Fr: " << (void*)I->first << " ";
254     I->first->dump();
255     cerr << " To: " << (void*)I->second << " ";
256     I->second->dump();
257     cerr << "\n";
258   }
259 }
260
261
262 // RemapOperand - Use ValueMap to convert constants from one module to another.
263 static Value *RemapOperand(const Value *In,
264                            std::map<const Value*, Value*> &ValueMap) {
265   std::map<const Value*,Value*>::const_iterator I = ValueMap.find(In);
266   if (I != ValueMap.end()) 
267     return I->second;
268
269   // Check to see if it's a constant that we are interested in transforming.
270   Value *Result = 0;
271   if (const Constant *CPV = dyn_cast<Constant>(In)) {
272     if ((!isa<DerivedType>(CPV->getType()) && !isa<ConstantExpr>(CPV)) ||
273         isa<ConstantInt>(CPV) || isa<ConstantAggregateZero>(CPV))
274       return const_cast<Constant*>(CPV);   // Simple constants stay identical.
275
276     if (const ConstantArray *CPA = dyn_cast<ConstantArray>(CPV)) {
277       std::vector<Constant*> Operands(CPA->getNumOperands());
278       for (unsigned i = 0, e = CPA->getNumOperands(); i != e; ++i)
279         Operands[i] =cast<Constant>(RemapOperand(CPA->getOperand(i), ValueMap));
280       Result = ConstantArray::get(cast<ArrayType>(CPA->getType()), Operands);
281     } else if (const ConstantStruct *CPS = dyn_cast<ConstantStruct>(CPV)) {
282       std::vector<Constant*> Operands(CPS->getNumOperands());
283       for (unsigned i = 0, e = CPS->getNumOperands(); i != e; ++i)
284         Operands[i] =cast<Constant>(RemapOperand(CPS->getOperand(i), ValueMap));
285       Result = ConstantStruct::get(cast<StructType>(CPS->getType()), Operands);
286     } else if (isa<ConstantPointerNull>(CPV) || isa<UndefValue>(CPV)) {
287       Result = const_cast<Constant*>(CPV);
288     } else if (const ConstantVector *CP = dyn_cast<ConstantVector>(CPV)) {
289       std::vector<Constant*> Operands(CP->getNumOperands());
290       for (unsigned i = 0, e = CP->getNumOperands(); i != e; ++i)
291         Operands[i] = cast<Constant>(RemapOperand(CP->getOperand(i), ValueMap));
292       Result = ConstantVector::get(Operands);
293     } else if (const ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(CPV)) {
294       std::vector<Constant*> Ops;
295       for (unsigned i = 0, e = CE->getNumOperands(); i != e; ++i)
296         Ops.push_back(cast<Constant>(RemapOperand(CE->getOperand(i),ValueMap)));
297       Result = CE->getWithOperands(Ops);
298     } else if (isa<GlobalValue>(CPV)) {
299       assert(0 && "Unmapped global?");
300     } else {
301       assert(0 && "Unknown type of derived type constant value!");
302     }
303   } else if (isa<InlineAsm>(In)) {
304     Result = const_cast<Value*>(In);
305   }
306   
307   // Cache the mapping in our local map structure
308   if (Result) {
309     ValueMap[In] = Result;
310     return Result;
311   }
312   
313
314   cerr << "LinkModules ValueMap: \n";
315   PrintMap(ValueMap);
316
317   cerr << "Couldn't remap value: " << (void*)In << " " << *In << "\n";
318   assert(0 && "Couldn't remap value!");
319   return 0;
320 }
321
322 /// ForceRenaming - The LLVM SymbolTable class autorenames globals that conflict
323 /// in the symbol table.  This is good for all clients except for us.  Go
324 /// through the trouble to force this back.
325 static void ForceRenaming(GlobalValue *GV, const std::string &Name) {
326   assert(GV->getName() != Name && "Can't force rename to self");
327   ValueSymbolTable &ST = GV->getParent()->getValueSymbolTable();
328
329   // If there is a conflict, rename the conflict.
330   if (GlobalValue *ConflictGV = cast_or_null<GlobalValue>(ST.lookup(Name))) {
331     assert(ConflictGV->hasInternalLinkage() &&
332            "Not conflicting with a static global, should link instead!");
333     GV->takeName(ConflictGV);
334     ConflictGV->setName(Name);    // This will cause ConflictGV to get renamed
335     assert(ConflictGV->getName() != Name && "ForceRenaming didn't work");
336   } else {
337     GV->setName(Name);              // Force the name back
338   }
339 }
340
341 /// CopyGVAttributes - copy additional attributes (those not needed to construct
342 /// a GlobalValue) from the SrcGV to the DestGV. 
343 static void CopyGVAttributes(GlobalValue *DestGV, const GlobalValue *SrcGV) {
344   // Use the maximum alignment, rather than just copying the alignment of SrcGV.
345   unsigned Alignment = std::max(DestGV->getAlignment(), SrcGV->getAlignment());
346   DestGV->copyAttributesFrom(SrcGV);
347   DestGV->setAlignment(Alignment);
348 }
349
350 /// GetLinkageResult - This analyzes the two global values and determines what
351 /// the result will look like in the destination module.  In particular, it
352 /// computes the resultant linkage type, computes whether the global in the
353 /// source should be copied over to the destination (replacing the existing
354 /// one), and computes whether this linkage is an error or not. It also performs
355 /// visibility checks: we cannot link together two symbols with different
356 /// visibilities.
357 static bool GetLinkageResult(GlobalValue *Dest, const GlobalValue *Src,
358                              GlobalValue::LinkageTypes &LT, bool &LinkFromSrc,
359                              std::string *Err) {
360   assert((!Dest || !Src->hasInternalLinkage()) &&
361          "If Src has internal linkage, Dest shouldn't be set!");
362   if (!Dest) {
363     // Linking something to nothing.
364     LinkFromSrc = true;
365     LT = Src->getLinkage();
366   } else if (Src->isDeclaration()) {
367     // If Src is external or if both Src & Dest are external..  Just link the
368     // external globals, we aren't adding anything.
369     if (Src->hasDLLImportLinkage()) {
370       // If one of GVs has DLLImport linkage, result should be dllimport'ed.
371       if (Dest->isDeclaration()) {
372         LinkFromSrc = true;
373         LT = Src->getLinkage();
374       }      
375     } else if (Dest->hasExternalWeakLinkage()) {
376       //If the Dest is weak, use the source linkage
377       LinkFromSrc = true;
378       LT = Src->getLinkage();
379     } else {
380       LinkFromSrc = false;
381       LT = Dest->getLinkage();
382     }
383   } else if (Dest->isDeclaration() && !Dest->hasDLLImportLinkage()) {
384     // If Dest is external but Src is not:
385     LinkFromSrc = true;
386     LT = Src->getLinkage();
387   } else if (Src->hasAppendingLinkage() || Dest->hasAppendingLinkage()) {
388     if (Src->getLinkage() != Dest->getLinkage())
389       return Error(Err, "Linking globals named '" + Src->getName() +
390             "': can only link appending global with another appending global!");
391     LinkFromSrc = true; // Special cased.
392     LT = Src->getLinkage();
393   } else if (Src->hasWeakLinkage() || Src->hasLinkOnceLinkage() ||
394              Src->hasCommonLinkage()) {
395     // At this point we know that Dest has LinkOnce, External*, Weak, Common,
396     // or DLL* linkage.
397     if ((Dest->hasLinkOnceLinkage() && 
398           (Src->hasWeakLinkage() || Src->hasCommonLinkage())) ||
399         Dest->hasExternalWeakLinkage()) {
400       LinkFromSrc = true;
401       LT = Src->getLinkage();
402     } else {
403       LinkFromSrc = false;
404       LT = Dest->getLinkage();
405     }
406   } else if (Dest->hasWeakLinkage() || Dest->hasLinkOnceLinkage() ||
407              Dest->hasCommonLinkage()) {
408     // At this point we know that Src has External* or DLL* linkage.
409     if (Src->hasExternalWeakLinkage()) {
410       LinkFromSrc = false;
411       LT = Dest->getLinkage();
412     } else {
413       LinkFromSrc = true;
414       LT = GlobalValue::ExternalLinkage;
415     }
416   } else {
417     assert((Dest->hasExternalLinkage() ||
418             Dest->hasDLLImportLinkage() ||
419             Dest->hasDLLExportLinkage() ||
420             Dest->hasExternalWeakLinkage()) &&
421            (Src->hasExternalLinkage() ||
422             Src->hasDLLImportLinkage() ||
423             Src->hasDLLExportLinkage() ||
424             Src->hasExternalWeakLinkage()) &&
425            "Unexpected linkage type!");
426     return Error(Err, "Linking globals named '" + Src->getName() +
427                  "': symbol multiply defined!");
428   }
429
430   // Check visibility
431   if (Dest && Src->getVisibility() != Dest->getVisibility())
432     if (!Src->isDeclaration() && !Dest->isDeclaration())
433       return Error(Err, "Linking globals named '" + Src->getName() +
434                    "': symbols have different visibilities!");
435   return false;
436 }
437
438 // LinkGlobals - Loop through the global variables in the src module and merge
439 // them into the dest module.
440 static bool LinkGlobals(Module *Dest, const Module *Src,
441                         std::map<const Value*, Value*> &ValueMap,
442                     std::multimap<std::string, GlobalVariable *> &AppendingVars,
443                         std::string *Err) {
444   // Loop over all of the globals in the src module, mapping them over as we go
445   for (Module::const_global_iterator I = Src->global_begin(), E = Src->global_end();
446        I != E; ++I) {
447     const GlobalVariable *SGV = I;
448     GlobalValue *DGV = 0;
449
450     // Check to see if may have to link the global with the global
451     if (SGV->hasName() && !SGV->hasInternalLinkage()) {
452       DGV = Dest->getGlobalVariable(SGV->getName());
453       if (DGV && DGV->getType() != SGV->getType())
454         // If types don't agree due to opaque types, try to resolve them.
455         RecursiveResolveTypes(SGV->getType(), DGV->getType());
456     }
457
458     // Check to see if may have to link the global with the alias
459     if (!DGV && SGV->hasName() && !SGV->hasInternalLinkage()) {
460       DGV = Dest->getNamedAlias(SGV->getName());
461       if (DGV && DGV->getType() != SGV->getType())
462         // If types don't agree due to opaque types, try to resolve them.
463         RecursiveResolveTypes(SGV->getType(), DGV->getType());
464     }
465
466     if (DGV && DGV->hasInternalLinkage())
467       DGV = 0;
468
469     assert((SGV->hasInitializer() || SGV->hasExternalWeakLinkage() ||
470             SGV->hasExternalLinkage() || SGV->hasDLLImportLinkage()) &&
471            "Global must either be external or have an initializer!");
472
473     GlobalValue::LinkageTypes NewLinkage = GlobalValue::InternalLinkage;
474     bool LinkFromSrc = false;
475     if (GetLinkageResult(DGV, SGV, NewLinkage, LinkFromSrc, Err))
476       return true;
477
478     if (!DGV) {
479       // No linking to be performed, simply create an identical version of the
480       // symbol over in the dest module... the initializer will be filled in
481       // later by LinkGlobalInits...
482       GlobalVariable *NewDGV =
483         new GlobalVariable(SGV->getType()->getElementType(),
484                            SGV->isConstant(), SGV->getLinkage(), /*init*/0,
485                            SGV->getName(), Dest);
486       // Propagate alignment, visibility and section info.
487       CopyGVAttributes(NewDGV, SGV);
488
489       // If the LLVM runtime renamed the global, but it is an externally visible
490       // symbol, DGV must be an existing global with internal linkage.  Rename
491       // it.
492       if (NewDGV->getName() != SGV->getName() && !NewDGV->hasInternalLinkage())
493         ForceRenaming(NewDGV, SGV->getName());
494
495       // Make sure to remember this mapping...
496       ValueMap[SGV] = NewDGV;
497
498       if (SGV->hasAppendingLinkage())
499         // Keep track that this is an appending variable...
500         AppendingVars.insert(std::make_pair(SGV->getName(), NewDGV));
501     } else if (DGV->hasAppendingLinkage()) {
502       // No linking is performed yet.  Just insert a new copy of the global, and
503       // keep track of the fact that it is an appending variable in the
504       // AppendingVars map.  The name is cleared out so that no linkage is
505       // performed.
506       GlobalVariable *NewDGV =
507         new GlobalVariable(SGV->getType()->getElementType(),
508                            SGV->isConstant(), SGV->getLinkage(), /*init*/0,
509                            "", Dest);
510
511       // Set alignment allowing CopyGVAttributes merge it with alignment of SGV.
512       NewDGV->setAlignment(DGV->getAlignment());
513       // Propagate alignment, section and visibility info.
514       CopyGVAttributes(NewDGV, SGV);
515
516       // Make sure to remember this mapping...
517       ValueMap[SGV] = NewDGV;
518
519       // Keep track that this is an appending variable...
520       AppendingVars.insert(std::make_pair(SGV->getName(), NewDGV));
521     } else if (GlobalAlias *DGA = dyn_cast<GlobalAlias>(DGV)) {
522       // SGV is global, but DGV is alias. The only valid mapping is when SGV is
523       // external declaration, which is effectively a no-op. Also make sure
524       // linkage calculation was correct.
525       if (SGV->isDeclaration() && !LinkFromSrc) {
526         // Make sure to remember this mapping...
527         ValueMap[SGV] = DGA;
528       } else
529         return Error(Err, "Global-Alias Collision on '" + SGV->getName() +
530                      "': symbol multiple defined");
531     } else if (GlobalVariable *DGVar = dyn_cast<GlobalVariable>(DGV)) {
532       // Otherwise, perform the global-global mapping as instructed by
533       // GetLinkageResult.
534       if (LinkFromSrc) {
535         // Propagate alignment, section, and visibility info.
536         CopyGVAttributes(DGVar, SGV);
537
538         // If the types don't match, and if we are to link from the source, nuke
539         // DGV and create a new one of the appropriate type.
540         if (SGV->getType() != DGVar->getType()) {
541           GlobalVariable *NewDGV =
542             new GlobalVariable(SGV->getType()->getElementType(),
543                                DGVar->isConstant(), DGVar->getLinkage(),
544                                /*init*/0, DGVar->getName(), Dest);
545           CopyGVAttributes(NewDGV, DGVar);
546           DGV->replaceAllUsesWith(ConstantExpr::getBitCast(NewDGV,
547                                                            DGVar->getType()));
548           // DGVar will conflict with NewDGV because they both had the same
549           // name. We must erase this now so ForceRenaming doesn't assert
550           // because DGV might not have internal linkage.
551           DGVar->eraseFromParent();
552
553           // If the symbol table renamed the global, but it is an externally
554           // visible symbol, DGV must be an existing global with internal
555           // linkage. Rename it.
556           if (NewDGV->getName() != SGV->getName() &&
557               !NewDGV->hasInternalLinkage())
558             ForceRenaming(NewDGV, SGV->getName());
559
560           DGVar = NewDGV;
561         }
562
563         // Inherit const as appropriate
564         DGVar->setConstant(SGV->isConstant());
565
566         // Set initializer to zero, so we can link the stuff later
567         DGVar->setInitializer(0);
568       } else {
569         // Special case for const propagation
570         if (DGVar->isDeclaration() && SGV->isConstant() && !DGVar->isConstant())
571           DGVar->setConstant(true);
572       }
573
574       // Set calculated linkage
575       DGVar->setLinkage(NewLinkage);
576
577       // Make sure to remember this mapping...
578       ValueMap[SGV] = ConstantExpr::getBitCast(DGVar, SGV->getType());
579     }
580   }
581   return false;
582 }
583
584 static GlobalValue::LinkageTypes
585 CalculateAliasLinkage(const GlobalValue *SGV, const GlobalValue *DGV) {
586   if (SGV->hasExternalLinkage() || DGV->hasExternalLinkage())
587     return GlobalValue::ExternalLinkage;
588   else if (SGV->hasWeakLinkage() || DGV->hasWeakLinkage())
589     return GlobalValue::WeakLinkage;
590   else {
591     assert(SGV->hasInternalLinkage() && DGV->hasInternalLinkage() &&
592            "Unexpected linkage type");
593     return GlobalValue::InternalLinkage;
594   }
595 }
596
597 // LinkAlias - Loop through the alias in the src module and link them into the
598 // dest module. We're assuming, that all functions/global variables were already
599 // linked in.
600 static bool LinkAlias(Module *Dest, const Module *Src,
601                       std::map<const Value*, Value*> &ValueMap,
602                       std::string *Err) {
603   // Loop over all alias in the src module
604   for (Module::const_alias_iterator I = Src->alias_begin(),
605          E = Src->alias_end(); I != E; ++I) {
606     const GlobalAlias *SGA = I;
607     const GlobalValue *SAliasee = SGA->getAliasedGlobal();
608     GlobalAlias *NewGA = NULL;
609
610     // Globals were already linked, thus we can just query ValueMap for variant
611     // of SAliasee in Dest.
612     std::map<const Value*,Value*>::const_iterator VMI = ValueMap.find(SAliasee);
613     assert(VMI != ValueMap.end() && "Aliasee not linked");
614     GlobalValue* DAliasee = cast<GlobalValue>(VMI->second);
615     GlobalValue* DGV = NULL;
616
617     // Try to find something 'similar' to SGA in destination module.
618     if (!DGV && !SGA->hasInternalLinkage()) {
619       DGV = Dest->getNamedAlias(SGA->getName());
620
621       // If types don't agree due to opaque types, try to resolve them.
622       if (DGV && DGV->getType() != SGA->getType())
623         if (RecursiveResolveTypes(SGA->getType(), DGV->getType()))
624           return Error(Err, "Alias Collision on '" + SGA->getName()+
625                        "': aliases have different types");
626     }
627
628     if (!DGV && !SGA->hasInternalLinkage()) {
629       DGV = Dest->getGlobalVariable(SGA->getName());
630
631       // If types don't agree due to opaque types, try to resolve them.
632       if (DGV && DGV->getType() != SGA->getType())
633         if (RecursiveResolveTypes(SGA->getType(), DGV->getType()))
634           return Error(Err, "Alias Collision on '" + SGA->getName()+
635                        "': aliases have different types");
636     }
637
638     if (!DGV && !SGA->hasInternalLinkage()) {
639       DGV = Dest->getFunction(SGA->getName());
640
641       // If types don't agree due to opaque types, try to resolve them.
642       if (DGV && DGV->getType() != SGA->getType())
643         if (RecursiveResolveTypes(SGA->getType(), DGV->getType()))
644           return Error(Err, "Alias Collision on '" + SGA->getName()+
645                        "': aliases have different types");
646     }
647
648     // No linking to be performed on internal stuff.
649     if (DGV && DGV->hasInternalLinkage())
650       DGV = NULL;
651
652     if (GlobalAlias *DGA = dyn_cast_or_null<GlobalAlias>(DGV)) {
653       // Types are known to be the same, check whether aliasees equal. As
654       // globals are already linked we just need query ValueMap to find the
655       // mapping.
656       if (DAliasee == DGA->getAliasedGlobal()) {
657         // This is just two copies of the same alias. Propagate linkage, if
658         // necessary.
659         DGA->setLinkage(CalculateAliasLinkage(SGA, DGA));
660
661         NewGA = DGA;
662         // Proceed to 'common' steps
663       } else
664         return Error(Err, "Alias Collision on '"  + SGA->getName()+
665                      "': aliases have different aliasees");
666     } else if (GlobalVariable *DGVar = dyn_cast_or_null<GlobalVariable>(DGV)) {
667       // The only allowed way is to link alias with external declaration.
668       if (DGVar->isDeclaration()) {
669         // But only if aliasee is global too...
670         if (!isa<GlobalVariable>(DAliasee))
671           return Error(Err, "Global-Alias Collision on '" + SGA->getName() +
672                        "': aliasee is not global variable");
673
674         NewGA = new GlobalAlias(SGA->getType(), SGA->getLinkage(),
675                                 SGA->getName(), DAliasee, Dest);
676         CopyGVAttributes(NewGA, SGA);
677
678         // Any uses of DGV need to change to NewGA, with cast, if needed.
679         if (SGA->getType() != DGVar->getType())
680           DGVar->replaceAllUsesWith(ConstantExpr::getBitCast(NewGA,
681                                                              DGVar->getType()));
682         else
683           DGVar->replaceAllUsesWith(NewGA);
684
685         // DGVar will conflict with NewGA because they both had the same
686         // name. We must erase this now so ForceRenaming doesn't assert
687         // because DGV might not have internal linkage.
688         DGVar->eraseFromParent();
689
690         // Proceed to 'common' steps
691       } else
692         return Error(Err, "Global-Alias Collision on '" + SGA->getName() +
693                      "': symbol multiple defined");
694     } else if (Function *DF = dyn_cast_or_null<Function>(DGV)) {
695       // The only allowed way is to link alias with external declaration.
696       if (DF->isDeclaration()) {
697         // But only if aliasee is function too...
698         if (!isa<Function>(DAliasee))
699           return Error(Err, "Function-Alias Collision on '" + SGA->getName() +
700                        "': aliasee is not function");
701
702         NewGA = new GlobalAlias(SGA->getType(), SGA->getLinkage(),
703                                 SGA->getName(), DAliasee, Dest);
704         CopyGVAttributes(NewGA, SGA);
705
706         // Any uses of DF need to change to NewGA, with cast, if needed.
707         if (SGA->getType() != DF->getType())
708           DF->replaceAllUsesWith(ConstantExpr::getBitCast(NewGA,
709                                                           DF->getType()));
710         else
711           DF->replaceAllUsesWith(NewGA);
712
713         // DF will conflict with NewGA because they both had the same
714         // name. We must erase this now so ForceRenaming doesn't assert
715         // because DF might not have internal linkage.
716         DF->eraseFromParent();
717
718         // Proceed to 'common' steps
719       } else
720         return Error(Err, "Function-Alias Collision on '" + SGA->getName() +
721                      "': symbol multiple defined");
722     } else {
723       // No linking to be performed, simply create an identical version of the
724       // alias over in the dest module...
725
726       NewGA = new GlobalAlias(SGA->getType(), SGA->getLinkage(),
727                               SGA->getName(), DAliasee, Dest);
728       CopyGVAttributes(NewGA, SGA);
729
730       // Proceed to 'common' steps
731     }
732
733     assert(NewGA && "No alias was created in destination module!");
734
735     // If the symbol table renamed the alias, but it is an externally visible
736     // symbol, DGA must be an global value with internal linkage. Rename it.
737     if (NewGA->getName() != SGA->getName() &&
738         !NewGA->hasInternalLinkage())
739       ForceRenaming(NewGA, SGA->getName());
740
741     // Remember this mapping so uses in the source module get remapped
742     // later by RemapOperand.
743     ValueMap[SGA] = NewGA;
744   }
745
746   return false;
747 }
748
749
750 // LinkGlobalInits - Update the initializers in the Dest module now that all
751 // globals that may be referenced are in Dest.
752 static bool LinkGlobalInits(Module *Dest, const Module *Src,
753                             std::map<const Value*, Value*> &ValueMap,
754                             std::string *Err) {
755
756   // Loop over all of the globals in the src module, mapping them over as we go
757   for (Module::const_global_iterator I = Src->global_begin(),
758        E = Src->global_end(); I != E; ++I) {
759     const GlobalVariable *SGV = I;
760
761     if (SGV->hasInitializer()) {      // Only process initialized GV's
762       // Figure out what the initializer looks like in the dest module...
763       Constant *SInit =
764         cast<Constant>(RemapOperand(SGV->getInitializer(), ValueMap));
765
766       GlobalVariable *DGV =
767         cast<GlobalVariable>(ValueMap[SGV]->stripPointerCasts());
768       if (DGV->hasInitializer()) {
769         if (SGV->hasExternalLinkage()) {
770           if (DGV->getInitializer() != SInit)
771             return Error(Err, "Global Variable Collision on '" + SGV->getName() +
772                          "': global variables have different initializers");
773         } else if (DGV->hasLinkOnceLinkage() || DGV->hasWeakLinkage() ||
774                    DGV->hasCommonLinkage()) {
775           // Nothing is required, mapped values will take the new global
776           // automatically.
777         } else if (SGV->hasLinkOnceLinkage() || SGV->hasWeakLinkage() ||
778                    SGV->hasCommonLinkage()) {
779           // Nothing is required, mapped values will take the new global
780           // automatically.
781         } else if (DGV->hasAppendingLinkage()) {
782           assert(0 && "Appending linkage unimplemented!");
783         } else {
784           assert(0 && "Unknown linkage!");
785         }
786       } else {
787         // Copy the initializer over now...
788         DGV->setInitializer(SInit);
789       }
790     }
791   }
792   return false;
793 }
794
795 // LinkFunctionProtos - Link the functions together between the two modules,
796 // without doing function bodies... this just adds external function prototypes
797 // to the Dest function...
798 //
799 static bool LinkFunctionProtos(Module *Dest, const Module *Src,
800                                std::map<const Value*, Value*> &ValueMap,
801                                std::string *Err) {
802   // Loop over all of the functions in the src module, mapping them over
803   for (Module::const_iterator I = Src->begin(), E = Src->end(); I != E; ++I) {
804     const Function *SF = I;   // SrcFunction
805     
806     Function *DF = 0;
807     
808     // If this function is internal or has no name, it doesn't participate in
809     // linkage.
810     if (SF->hasName() && !SF->hasInternalLinkage()) {
811       // Check to see if may have to link the function.
812       DF = Dest->getFunction(SF->getName());
813       if (DF && DF->hasInternalLinkage())
814         DF = 0;
815     }
816     
817     // If there is no linkage to be performed, just bring over SF without
818     // modifying it.
819     if (DF == 0) {
820       // Function does not already exist, simply insert an function signature
821       // identical to SF into the dest module.
822       Function *NewDF = Function::Create(SF->getFunctionType(),
823                                          SF->getLinkage(),
824                                          SF->getName(), Dest);
825       CopyGVAttributes(NewDF, SF);
826       
827       // If the LLVM runtime renamed the function, but it is an externally
828       // visible symbol, DF must be an existing function with internal linkage.
829       // Rename it.
830       if (!NewDF->hasInternalLinkage() && NewDF->getName() != SF->getName())
831         ForceRenaming(NewDF, SF->getName());
832       
833       // ... and remember this mapping...
834       ValueMap[SF] = NewDF;
835       continue;
836     }
837     
838     
839     // If types don't agree because of opaque, try to resolve them.
840     if (SF->getType() != DF->getType())
841       RecursiveResolveTypes(SF->getType(), DF->getType());
842     
843     // Check visibility, merging if a definition overrides a prototype.
844     if (SF->getVisibility() != DF->getVisibility()) {
845       // If one is a prototype, ignore its visibility.  Prototypes are always
846       // overridden by the definition.
847       if (!SF->isDeclaration() && !DF->isDeclaration())
848         return Error(Err, "Linking functions named '" + SF->getName() +
849                      "': symbols have different visibilities!");
850       
851       // Otherwise, replace the visibility of DF if DF is a prototype.
852       if (DF->isDeclaration())
853         DF->setVisibility(SF->getVisibility());
854     }
855     
856     if (DF->getType() != SF->getType()) {
857       if (DF->isDeclaration() && !SF->isDeclaration()) {
858         // We have a definition of the same name but different type in the
859         // source module. Copy the prototype to the destination and replace
860         // uses of the destination's prototype with the new prototype.
861         Function *NewDF = Function::Create(SF->getFunctionType(),
862                                            SF->getLinkage(),
863                                            SF->getName(), Dest);
864         CopyGVAttributes(NewDF, SF);
865
866         // Any uses of DF need to change to NewDF, with cast
867         DF->replaceAllUsesWith(ConstantExpr::getBitCast(NewDF, DF->getType()));
868
869         // DF will conflict with NewDF because they both had the same. We must
870         // erase this now so ForceRenaming doesn't assert because DF might
871         // not have internal linkage. 
872         DF->eraseFromParent();
873
874         // If the symbol table renamed the function, but it is an externally
875         // visible symbol, DF must be an existing function with internal 
876         // linkage.  Rename it.
877         if (NewDF->getName() != SF->getName() && !NewDF->hasInternalLinkage())
878           ForceRenaming(NewDF, SF->getName());
879
880         // Remember this mapping so uses in the source module get remapped
881         // later by RemapOperand.
882         ValueMap[SF] = NewDF;
883       } else if (SF->isDeclaration()) {
884         // We have two functions of the same name but different type and the
885         // source is a declaration while the destination is not. Any use of
886         // the source must be mapped to the destination, with a cast. 
887         ValueMap[SF] = ConstantExpr::getBitCast(DF, SF->getType());
888       } else {
889         // We have two functions of the same name but different types and they
890         // are both definitions. This is an error.
891         return Error(Err, "Function '" + DF->getName() + "' defined as both '" +
892                      ToStr(SF->getFunctionType(), Src) + "' and '" +
893                      ToStr(DF->getFunctionType(), Dest) + "'");
894       }
895       continue;
896     }
897     
898     if (SF->isDeclaration()) {
899       // If SF is a declaration or if both SF & DF are declarations, just link 
900       // the declarations, we aren't adding anything.
901       if (SF->hasDLLImportLinkage()) {
902         if (DF->isDeclaration()) {
903           ValueMap[SF] = DF;
904           DF->setLinkage(SF->getLinkage());          
905         }
906       } else {
907         ValueMap[SF] = DF;
908       }
909       continue;
910     }
911     
912     // If DF is external but SF is not, link the external functions, update
913     // linkage qualifiers.
914     if (DF->isDeclaration() && !DF->hasDLLImportLinkage()) {
915       ValueMap.insert(std::make_pair(SF, DF));
916       DF->setLinkage(SF->getLinkage());
917       continue;
918     }
919     
920     // At this point we know that DF has LinkOnce, Weak, or External* linkage.
921     if (SF->hasWeakLinkage() || SF->hasLinkOnceLinkage() ||
922         SF->hasCommonLinkage()) {
923       ValueMap[SF] = DF;
924
925       // Linkonce+Weak = Weak
926       // *+External Weak = *
927       if ((DF->hasLinkOnceLinkage() && 
928               (SF->hasWeakLinkage() || SF->hasCommonLinkage())) ||
929           DF->hasExternalWeakLinkage())
930         DF->setLinkage(SF->getLinkage());
931       continue;
932     }
933     
934     if (DF->hasWeakLinkage() || DF->hasLinkOnceLinkage() ||
935         DF->hasCommonLinkage()) {
936       // At this point we know that SF has LinkOnce or External* linkage.
937       ValueMap[SF] = DF;
938       
939       // If the source function has stronger linkage than the destination, 
940       // its body and linkage should override ours.
941       if (!SF->hasLinkOnceLinkage() && !SF->hasExternalWeakLinkage()) {
942         // Don't inherit linkonce & external weak linkage.
943         DF->setLinkage(SF->getLinkage());
944         DF->deleteBody();
945       }
946       continue;
947     }
948     
949     if (SF->getLinkage() != DF->getLinkage())
950       return Error(Err, "Functions named '" + SF->getName() +
951                    "' have different linkage specifiers!");
952
953     // The function is defined identically in both modules!
954     if (SF->hasExternalLinkage())
955       return Error(Err, "Function '" +
956                    ToStr(SF->getFunctionType(), Src) + "':\"" +
957                    SF->getName() + "\" - Function is already defined!");
958     assert(0 && "Unknown linkage configuration found!");
959   }
960   return false;
961 }
962
963 // LinkFunctionBody - Copy the source function over into the dest function and
964 // fix up references to values.  At this point we know that Dest is an external
965 // function, and that Src is not.
966 static bool LinkFunctionBody(Function *Dest, Function *Src,
967                              std::map<const Value*, Value*> &ValueMap,
968                              std::string *Err) {
969   assert(Src && Dest && Dest->isDeclaration() && !Src->isDeclaration());
970
971   // Go through and convert function arguments over, remembering the mapping.
972   Function::arg_iterator DI = Dest->arg_begin();
973   for (Function::arg_iterator I = Src->arg_begin(), E = Src->arg_end();
974        I != E; ++I, ++DI) {
975     DI->setName(I->getName());  // Copy the name information over...
976
977     // Add a mapping to our local map
978     ValueMap[I] = DI;
979   }
980
981   // Splice the body of the source function into the dest function.
982   Dest->getBasicBlockList().splice(Dest->end(), Src->getBasicBlockList());
983
984   // At this point, all of the instructions and values of the function are now
985   // copied over.  The only problem is that they are still referencing values in
986   // the Source function as operands.  Loop through all of the operands of the
987   // functions and patch them up to point to the local versions...
988   //
989   for (Function::iterator BB = Dest->begin(), BE = Dest->end(); BB != BE; ++BB)
990     for (BasicBlock::iterator I = BB->begin(), E = BB->end(); I != E; ++I)
991       for (Instruction::op_iterator OI = I->op_begin(), OE = I->op_end();
992            OI != OE; ++OI)
993         if (!isa<Instruction>(*OI) && !isa<BasicBlock>(*OI))
994           *OI = RemapOperand(*OI, ValueMap);
995
996   // There is no need to map the arguments anymore.
997   for (Function::arg_iterator I = Src->arg_begin(), E = Src->arg_end();
998        I != E; ++I)
999     ValueMap.erase(I);
1000
1001   return false;
1002 }
1003
1004
1005 // LinkFunctionBodies - Link in the function bodies that are defined in the
1006 // source module into the DestModule.  This consists basically of copying the
1007 // function over and fixing up references to values.
1008 static bool LinkFunctionBodies(Module *Dest, Module *Src,
1009                                std::map<const Value*, Value*> &ValueMap,
1010                                std::string *Err) {
1011
1012   // Loop over all of the functions in the src module, mapping them over as we
1013   // go
1014   for (Module::iterator SF = Src->begin(), E = Src->end(); SF != E; ++SF) {
1015     if (!SF->isDeclaration()) {               // No body if function is external
1016       Function *DF = cast<Function>(ValueMap[SF]); // Destination function
1017
1018       // DF not external SF external?
1019       if (DF->isDeclaration())
1020         // Only provide the function body if there isn't one already.
1021         if (LinkFunctionBody(DF, SF, ValueMap, Err))
1022           return true;
1023     }
1024   }
1025   return false;
1026 }
1027
1028 // LinkAppendingVars - If there were any appending global variables, link them
1029 // together now.  Return true on error.
1030 static bool LinkAppendingVars(Module *M,
1031                   std::multimap<std::string, GlobalVariable *> &AppendingVars,
1032                               std::string *ErrorMsg) {
1033   if (AppendingVars.empty()) return false; // Nothing to do.
1034
1035   // Loop over the multimap of appending vars, processing any variables with the
1036   // same name, forming a new appending global variable with both of the
1037   // initializers merged together, then rewrite references to the old variables
1038   // and delete them.
1039   std::vector<Constant*> Inits;
1040   while (AppendingVars.size() > 1) {
1041     // Get the first two elements in the map...
1042     std::multimap<std::string,
1043       GlobalVariable*>::iterator Second = AppendingVars.begin(), First=Second++;
1044
1045     // If the first two elements are for different names, there is no pair...
1046     // Otherwise there is a pair, so link them together...
1047     if (First->first == Second->first) {
1048       GlobalVariable *G1 = First->second, *G2 = Second->second;
1049       const ArrayType *T1 = cast<ArrayType>(G1->getType()->getElementType());
1050       const ArrayType *T2 = cast<ArrayType>(G2->getType()->getElementType());
1051
1052       // Check to see that they two arrays agree on type...
1053       if (T1->getElementType() != T2->getElementType())
1054         return Error(ErrorMsg,
1055          "Appending variables with different element types need to be linked!");
1056       if (G1->isConstant() != G2->isConstant())
1057         return Error(ErrorMsg,
1058                      "Appending variables linked with different const'ness!");
1059
1060       if (G1->getAlignment() != G2->getAlignment())
1061         return Error(ErrorMsg,
1062          "Appending variables with different alignment need to be linked!");
1063
1064       if (G1->getVisibility() != G2->getVisibility())
1065         return Error(ErrorMsg,
1066          "Appending variables with different visibility need to be linked!");
1067
1068       if (G1->getSection() != G2->getSection())
1069         return Error(ErrorMsg,
1070          "Appending variables with different section name need to be linked!");
1071       
1072       unsigned NewSize = T1->getNumElements() + T2->getNumElements();
1073       ArrayType *NewType = ArrayType::get(T1->getElementType(), NewSize);
1074
1075       G1->setName("");   // Clear G1's name in case of a conflict!
1076       
1077       // Create the new global variable...
1078       GlobalVariable *NG =
1079         new GlobalVariable(NewType, G1->isConstant(), G1->getLinkage(),
1080                            /*init*/0, First->first, M, G1->isThreadLocal());
1081
1082       // Propagate alignment, visibility and section info.
1083       CopyGVAttributes(NG, G1);
1084
1085       // Merge the initializer...
1086       Inits.reserve(NewSize);
1087       if (ConstantArray *I = dyn_cast<ConstantArray>(G1->getInitializer())) {
1088         for (unsigned i = 0, e = T1->getNumElements(); i != e; ++i)
1089           Inits.push_back(I->getOperand(i));
1090       } else {
1091         assert(isa<ConstantAggregateZero>(G1->getInitializer()));
1092         Constant *CV = Constant::getNullValue(T1->getElementType());
1093         for (unsigned i = 0, e = T1->getNumElements(); i != e; ++i)
1094           Inits.push_back(CV);
1095       }
1096       if (ConstantArray *I = dyn_cast<ConstantArray>(G2->getInitializer())) {
1097         for (unsigned i = 0, e = T2->getNumElements(); i != e; ++i)
1098           Inits.push_back(I->getOperand(i));
1099       } else {
1100         assert(isa<ConstantAggregateZero>(G2->getInitializer()));
1101         Constant *CV = Constant::getNullValue(T2->getElementType());
1102         for (unsigned i = 0, e = T2->getNumElements(); i != e; ++i)
1103           Inits.push_back(CV);
1104       }
1105       NG->setInitializer(ConstantArray::get(NewType, Inits));
1106       Inits.clear();
1107
1108       // Replace any uses of the two global variables with uses of the new
1109       // global...
1110
1111       // FIXME: This should rewrite simple/straight-forward uses such as
1112       // getelementptr instructions to not use the Cast!
1113       G1->replaceAllUsesWith(ConstantExpr::getBitCast(NG, G1->getType()));
1114       G2->replaceAllUsesWith(ConstantExpr::getBitCast(NG, G2->getType()));
1115
1116       // Remove the two globals from the module now...
1117       M->getGlobalList().erase(G1);
1118       M->getGlobalList().erase(G2);
1119
1120       // Put the new global into the AppendingVars map so that we can handle
1121       // linking of more than two vars...
1122       Second->second = NG;
1123     }
1124     AppendingVars.erase(First);
1125   }
1126
1127   return false;
1128 }
1129
1130 static bool ResolveAliases(Module *Dest) {
1131   for (Module::alias_iterator I = Dest->alias_begin(), E = Dest->alias_end();
1132        I != E; ++I)
1133     if (const GlobalValue *GV = I->resolveAliasedGlobal())
1134       if (!GV->isDeclaration())
1135         I->replaceAllUsesWith(const_cast<GlobalValue*>(GV));
1136
1137   return false;
1138 }
1139
1140 // LinkModules - This function links two modules together, with the resulting
1141 // left module modified to be the composite of the two input modules.  If an
1142 // error occurs, true is returned and ErrorMsg (if not null) is set to indicate
1143 // the problem.  Upon failure, the Dest module could be in a modified state, and
1144 // shouldn't be relied on to be consistent.
1145 bool
1146 Linker::LinkModules(Module *Dest, Module *Src, std::string *ErrorMsg) {
1147   assert(Dest != 0 && "Invalid Destination module");
1148   assert(Src  != 0 && "Invalid Source Module");
1149
1150   if (Dest->getDataLayout().empty()) {
1151     if (!Src->getDataLayout().empty()) {
1152       Dest->setDataLayout(Src->getDataLayout());
1153     } else {
1154       std::string DataLayout;
1155
1156       if (Dest->getEndianness() == Module::AnyEndianness) {
1157         if (Src->getEndianness() == Module::BigEndian)
1158           DataLayout.append("E");
1159         else if (Src->getEndianness() == Module::LittleEndian)
1160           DataLayout.append("e");
1161       }
1162
1163       if (Dest->getPointerSize() == Module::AnyPointerSize) {
1164         if (Src->getPointerSize() == Module::Pointer64)
1165           DataLayout.append(DataLayout.length() == 0 ? "p:64:64" : "-p:64:64");
1166         else if (Src->getPointerSize() == Module::Pointer32)
1167           DataLayout.append(DataLayout.length() == 0 ? "p:32:32" : "-p:32:32");
1168       }
1169       Dest->setDataLayout(DataLayout);
1170     }
1171   }
1172
1173   // Copy the target triple from the source to dest if the dest's is empty.
1174   if (Dest->getTargetTriple().empty() && !Src->getTargetTriple().empty())
1175     Dest->setTargetTriple(Src->getTargetTriple());
1176       
1177   if (!Src->getDataLayout().empty() && !Dest->getDataLayout().empty() &&
1178       Src->getDataLayout() != Dest->getDataLayout())
1179     cerr << "WARNING: Linking two modules of different data layouts!\n";
1180   if (!Src->getTargetTriple().empty() &&
1181       Dest->getTargetTriple() != Src->getTargetTriple())
1182     cerr << "WARNING: Linking two modules of different target triples!\n";
1183
1184   // Append the module inline asm string.
1185   if (!Src->getModuleInlineAsm().empty()) {
1186     if (Dest->getModuleInlineAsm().empty())
1187       Dest->setModuleInlineAsm(Src->getModuleInlineAsm());
1188     else
1189       Dest->setModuleInlineAsm(Dest->getModuleInlineAsm()+"\n"+
1190                                Src->getModuleInlineAsm());
1191   }
1192   
1193   // Update the destination module's dependent libraries list with the libraries
1194   // from the source module. There's no opportunity for duplicates here as the
1195   // Module ensures that duplicate insertions are discarded.
1196   for (Module::lib_iterator SI = Src->lib_begin(), SE = Src->lib_end();
1197        SI != SE; ++SI) 
1198     Dest->addLibrary(*SI);
1199
1200   // LinkTypes - Go through the symbol table of the Src module and see if any
1201   // types are named in the src module that are not named in the Dst module.
1202   // Make sure there are no type name conflicts.
1203   if (LinkTypes(Dest, Src, ErrorMsg)) 
1204     return true;
1205
1206   // ValueMap - Mapping of values from what they used to be in Src, to what they
1207   // are now in Dest.
1208   std::map<const Value*, Value*> ValueMap;
1209
1210   // AppendingVars - Keep track of global variables in the destination module
1211   // with appending linkage.  After the module is linked together, they are
1212   // appended and the module is rewritten.
1213   std::multimap<std::string, GlobalVariable *> AppendingVars;
1214   for (Module::global_iterator I = Dest->global_begin(), E = Dest->global_end();
1215        I != E; ++I) {
1216     // Add all of the appending globals already in the Dest module to
1217     // AppendingVars.
1218     if (I->hasAppendingLinkage())
1219       AppendingVars.insert(std::make_pair(I->getName(), I));
1220   }
1221
1222   // Insert all of the globals in src into the Dest module... without linking
1223   // initializers (which could refer to functions not yet mapped over).
1224   if (LinkGlobals(Dest, Src, ValueMap, AppendingVars, ErrorMsg))
1225     return true;
1226
1227   // Link the functions together between the two modules, without doing function
1228   // bodies... this just adds external function prototypes to the Dest
1229   // function...  We do this so that when we begin processing function bodies,
1230   // all of the global values that may be referenced are available in our
1231   // ValueMap.
1232   if (LinkFunctionProtos(Dest, Src, ValueMap, ErrorMsg))
1233     return true;
1234
1235   // If there were any alias, link them now. We really need to do this now,
1236   // because all of the aliases that may be referenced need to be available in
1237   // ValueMap
1238   if (LinkAlias(Dest, Src, ValueMap, ErrorMsg)) return true;
1239
1240   // Update the initializers in the Dest module now that all globals that may
1241   // be referenced are in Dest.
1242   if (LinkGlobalInits(Dest, Src, ValueMap, ErrorMsg)) return true;
1243
1244   // Link in the function bodies that are defined in the source module into the
1245   // DestModule.  This consists basically of copying the function over and
1246   // fixing up references to values.
1247   if (LinkFunctionBodies(Dest, Src, ValueMap, ErrorMsg)) return true;
1248
1249   // If there were any appending global variables, link them together now.
1250   if (LinkAppendingVars(Dest, AppendingVars, ErrorMsg)) return true;
1251
1252   // Resolve all uses of aliases with aliasees
1253   if (ResolveAliases(Dest)) return true;
1254
1255   // If the source library's module id is in the dependent library list of the
1256   // destination library, remove it since that module is now linked in.
1257   sys::Path modId;
1258   modId.set(Src->getModuleIdentifier());
1259   if (!modId.isEmpty())
1260     Dest->removeLibrary(modId.getBasename());
1261
1262   return false;
1263 }
1264
1265 // vim: sw=2